ພາບລວມດ້ານເຕັກໂນໂລຢີສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຂຽນຈາກຟີຊິກລົງ: ນີ້ແມ່ນຫ້າວິທີພະລັງງານສາມາດຖືໄດ້, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ແຕ່ລະຄົນເຮັດ, ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ. ໂຄງປະກອບການນັ້ນແມ່ນສົມບູນ, ແລະມັນເກືອບບໍ່ມີປະໂຫຍດຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງກໍານົດລະບົບທີ່ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງ, ສົ່ງ, ອະນຸຍາດ, ມອບຫມາຍແລະການເງິນ.
ພາບລວມນີ້ຖືກຈັດໃຫ້ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນກວມເອົາຄອບຄົວດຽວກັນຂອງວິທີແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນ, ແຕ່ຈັດຮຽງພວກມັນໂດຍຄໍາຖາມທີ່ກໍານົດວ່າເຕັກໂນໂລຢີສາມາດປາກົດຢູ່ໃນໂຄງການຂອງທ່ານທັງຫມົດ:ທ່ານສາມາດຈັດຊື້ມັນ, ຕິດຕັ້ງມັນ, ແລະເອົາມັນຜ່ານລະຫັດໄຟໄຫມ້ແລະການທົບທວນດ້ານວິຊາການຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ໃນອີກຊາວ-ສີ່ເດືອນຕໍ່ໄປບໍ?ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ປາກົດຢູ່ໃນການຈັດປະເພດການເກັບຮັກສາທີ່ສົມບູນແບບບໍ່ສາມາດຜ່ານການທົດສອບນັ້ນໃນປີ 2026, ແລະເວົ້າແບບງ່າຍໆແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກ່ວາການອະທິບາຍພວກມັນທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມຍາວເທົ່າທຽມກັນ.

ຂອບເຂດ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະວິທີການຈໍານວນທີ່ໄດ້ມາ
ຕົວເລກການນຳໃຊ້ ແລະ ຕະຫຼາດແມ່ນຖືວ່າຢູ່ໃນແຖວຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພະລັງງານຂອງສະຫະລັດ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ, ສະມາຄົມໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສາກົນ, ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີປີ ແລະ ຂອບເຂດພູມສາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ. ຂອບເຂດປະສິດທິພາບອະທິບາຍລະບົບທີ່ສົມບູນ, ສະໜອງໃຫ້ທາງການຄ້າຫຼາຍກວ່າເຊລ ຫຼືຕົວແບບຫ້ອງທົດລອງ, ແລະທຸກຕົວເລກປະສິດທິພາບຈະຕັ້ງຊື່ຂອບເຂດການວັດແທກທີ່ມັນໃຊ້ກັບ - ເຊນ, ລະບົບ DC, ຫຼືຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ AC. ລວບລວມໃນປີ 2026.
ສອງຂໍ້ຍົກເວັ້ນໂດຍເຈດຕະນາ. ສະພາບລວມນີ້ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາວັດສະດຸ electrode, ເຄມີ electrolyte ຫຼືການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸ nanostructured; ວັນນະຄະດີນັ້ນກວ້າງຂວາງ, ມິດສະຫາຍ-ໄດ້ທົບທວນຄືນ ແລະອ່ານໄດ້ດີກວ່າທີ່ແຫຼ່ງທີ່ມາ. ມັນຍັງບໍ່ພະຍາຍາມຂະຫນາດຕະຫຼາດຫຼືການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວ. ສິ່ງທີ່ມັນກວມເອົາແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເຈ້ຍແລະສິ່ງທີ່ມັນສະຫນອງໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
ຫ້າຄອບຄົວເກັບຮັກສາ
ທຸກໆເທກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາຖືພະລັງງານຢູ່ໃນຫນຶ່ງໃນຫ້າຮູບແບບ, ແລະແບບຟອມກໍານົດຮູບຮ່າງຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຫຼາຍກ່ວາຍີ່ຫໍ້ຫຼືທາງເຄມີ.
| ຄອບຄົວ | ພະລັງງານແມ່ນຖືເປັນ | ເຕັກໂນໂລຊີຕົວແທນ | ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງສ້າງ | ຈຳກັດໂຄງສ້າງ |
|---|---|---|---|---|
| ເຄມີໄຟຟ້າ | ທ່າແຮງທາງເຄມີພາຍໃນເຊນ | lithium-ion, sodium-ion, lead-ອາຊິດ, sodium-sulfur, redox flow | Modular, sited ເກືອບທຸກບ່ອນ, ໄວ, ຖານຜູ້ສະຫນອງເລິກ | ຄວາມອາດສາມາດດ້ານພະລັງງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນເປັນເສັ້ນ; ການເຊື່ອມໂຊມແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ |
| ກົນຈັກ | ຄວາມສູງ, ຄວາມກົດດັນຫຼືການຫມຸນ | ສູບນ້ໍາ, ອາກາດບີບອັດ, ອາກາດແຫຼວ, ກາວິທັດ, flywheels | ຊີວິດຊັບສິນຍາວຫຼາຍ, ຄວາມອາດສາມາດຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍທີ່ພູມສາດອະນຸຍາດໃຫ້ | ເວັບໄຊ-ຜູກມັດ; ເວັບໄຊທ໌, ບໍ່ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີ, ຕັດສິນໃຈຄວາມເປັນໄປໄດ້ |
| ຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມຮູ້ສຶກ, latent ຫຼືຄວາມຮ້ອນ thermochemical | ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ, ເກືອລະລາຍ, ໄລຍະ-ການປ່ຽນວັດສະດຸ | ລາຄາຖືກທີ່ສຸດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຂອງພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດແມ່ນຄວາມຮ້ອນ | ໄຟຟ້າບໍ່ດີ-ເຖິງ-ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ; ໃຫ້ບໍລິການຄວາມຮ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານ |
| ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເຄມີ | ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ໄຮໂດເຈນ, ແອມໂມເນຍ, methane ສັງເຄາະ | ເສັ້ນທາງດຽວທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ກັບໄລຍະເວລາຕາມລະດູການ ແລະການສະໜອງຂ້າມ-ຂະແໜງການ | ໄລຍະການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຫຼາຍ; ພະລັງງານ-ເຖິງ-ປະສິດທິພາບພະລັງງານແມ່ນຕໍ່າໂດຍການກໍ່ສ້າງ |
| ໄຟຟ້າ | ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກ | Supercapacitors, superconducting ການເກັບຮັກສາແມ່ເຫຼັກ | ການຕອບສະຫນອງລ້ານວິນາທີ, ປະສິດທິຜົນການຂັບເຄື່ອນບໍ່ຈໍາກັດ | ພະລັງງານ-ບໍ່ດີ; ວັດແທກເປັນວິນາທີ, ບໍ່ແມ່ນຊົ່ວໂມງ |

ຜົນສະທ້ອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການຈັດປະເພດນີ້ແມ່ນທາງລົບແທນທີ່ຈະເປັນບວກ. ມັນບອກເຈົ້າວ່າຄອບຄົວໃດບໍ່ສາມາດມີການໂຕ້ຖຽງກັນໃນການເຮັດ: ບໍ່ມີລະບົບການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າຈະປ່ຽນສີ່ຊົ່ວໂມງຂອງແສງຕາເວັນ; ບໍ່ມີບ່ອນເກັບຄວາມຮ້ອນໃດໆທີ່ຈະສະຫນອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ໃຫ້ກັບຕົວປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ; ບໍ່ມີແບດເຕີຣີໃດໆທີ່ຈະຖືພະລັງງານຈາກເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນມັງກອນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ຖ້າຂໍ້ສະເຫນີຂໍໃຫ້ຄອບຄົວເຮັດວຽກນອກຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງໂຄງສ້າງ, ການສະເຫນີແມ່ນຜິດພາດກ່ອນທີ່ຈະກວດສອບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ຄວາມພ້ອມທາງການຄ້າ: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດຊື້ໄດ້ໃນປີ 2026
ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ພາບລວມຂອງເຕັກໂນໂລຢີສ່ວນໃຫຍ່ອອກຈາກ, ແລະມັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ປ່ຽນແປງລາຍຊື່ຄັດເລືອກ. ຊັ້ນລຸ່ມນີ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງການຈັດຊື້ສໍາລັບໂຄງການທີ່ບັນລຸໄດ້ປິດດ້ານການເງິນພາຍໃນສອງປີຂ້າງໜ້າ - ບໍ່ແມ່ນຄວາມດີທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແລະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ-.
ລະດັບ 1 - ສາມາດຈັດຊື້ໄດ້ໃນຂະໜາດ, ຜູ້ສະໜອງຫຼາຍລາຍ, ລະຫັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະເສັ້ນທາງການເງິນ
- ຟອສເຟດທາດເຫຼັກ lithium (LFP) lithium{0}}ion- ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງອັນໃດກໍໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍສິບກິໂລວັດຊົ່ວໂມງເຖິງຂະໜາດ GWh, ຢູ່ທີ່ໄລຍະເວລາປະມານແປດຊົ່ວໂມງ.
- ສູບນ້ຳ- ແກ່ເຕັມທີ່, ແຕ່ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີພູມສາດທີ່ມີຢູ່ ແລະເປັນທາງແລ່ນທີ່ອະນຸຍາດຫຼາຍ-ປີ.
- ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ(ນ້ຳຮ້ອນ, ນ້ຳເຢັນ, ນ້ຳກ້ອນ, ເກືອລະລາຍ) - ແກ່ແລ້ວ, ລາຄາຖືກ, ແລະຖືກມອງຂ້າມໄປເລື້ອຍໆ ເພາະມັນບໍ່ແຂ່ງຂັນກັບແບັດເຕີລີຫຼາຍເທົ່າທີ່ຖາມມາແທນ.
- Flywheels ແລະ supercapacitor- ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພາຍໃນ niche ຂອງວິນາທີ-ເຖິງ-ການຮອງຮັບພະລັງງານນາທີ. ຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
- ນຳ{0}ອາຊິດ- ຍັງຄົງສາມາດຈັດຊື້ໄດ້ ແລະຍັງເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່ສຳຮອງຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ຮອບວຽນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ພໍດີສຳລັບການຂີ່ລົດຖີບແບບຕໍ່ອາຍຸປະຈຳວັນ.
ລະດັບ 2 - ແມ່ນມີຢູ່ທາງການຄ້າ, ພື້ນຖານຜູ້ສະໜອງທີ່ອ່ອນກວ່າ, ຄວາມສາມາດໃນການທະນາຄານຍັງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
- ການໄຫຼວຽນຂອງ Vanadium redox- ການຕິດຕັ້ງທີ່ແທ້ຈິງ, ປະຫວັດການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງ, ປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງເກີນຫົກຊົ່ວໂມງ; ຂໍ້ຈໍາກັດແມ່ນຮອຍຕີນ, ປະສິດທິພາບແລະຈໍານວນຜູ້ສະຫນອງສາມາດປະຕິບັດພັນທະການບໍລິການຊາວ-ປີ.
- ສັງກະສີ{0}}ການໄຫຼຂອງ bromine- ສະໜາມໜ້ອຍ-ປີກວ່າ vanadium; ປະເມີນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຜູ້ສະໜອງຢ່າງຈິງຈັງຕາມທີ່ທ່ານປະເມີນເຕັກໂນໂລຢີ.
- ໂຊດຽມ-ໄອອອນ- ຍ້າຍອອກຈາກນັກບິນຢ່າງວ່ອງໄວ, ດຶງດູດໃຈໃນວັດຖຸດິບ-ພື້ນຖານວັດຖຸ ແລະພຶດຕິກຳອຸນຫະພູມ-ຄວາມເຢັນ, ແຕ່ມີຂໍ້ມູນຮອບວຽນ-ຊີວິດທີ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກການທົດສອບຜູ້ສະໜອງຫຼາຍກວ່າປະສົບການຂອງເຮືອ.
- ໂຊດຽມ-ຊູນຟູຣິກ- ຍາວ-ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຫຼ່ງດຽວທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ-, ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການອຸນຫະພູມ-ສູງທີ່ຈໍາກັດການນັ່ງ.
- ອາກາດບີບອັດແລະອາກາດແຫຼວ- ໂຮງງານ-ໂຄງການຂະຫນາດທີ່ມີຕາຕະລາງ EPC, ບໍ່ແມ່ນການຊື້ອຸປະກອນ.
- ການເກັບຮັກສາກາວິທັດ- ໂຄງການສາທິດຕົວຈິງ; ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວແບບເອກະລາດ-ຍັງຈຳກັດຢູ່.
- ພະລັງງານໄຮໂດເຈນ{0}}ເຖິງ-ພະລັງງານ- ທຸກໆອົງປະກອບແມ່ນສາມາດຊື້ໄດ້; ການເດີນທາງໄປມາແບບປະສົມປະສານໃນລະດັບໂຄງການແມ່ນສິ່ງທີ່ຍັງຂາດແຄນ.
ລະດັບ 3 - ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສາທິດ; ບໍ່ສະເພາະສໍາລັບໂຄງການທີ່ເຂົ້າເຖິງ FID ໃນປັດຈຸບັນ
ແບດເຕີລີ່-ແຂງ, ໂລຫະ-ເຄມີທາງອາກາດ, ທາດເຫຼັກ-ການໄຫຼຂອງ chromium, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ superconducting, ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງ thermochemical, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ pumped, graphene- supercapacitors ທີ່ອີງໃສ່ grid ຂະຫນາດ, ແລະຮູບແບບຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼືພິມອອກທັງຫມົດປາກົດຂື້ນໃນການທົບທວນຄືນທີ່ສົມບູນແບບ. ການລວມເອົາຂອງພວກເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນເຫມາະສົມ - ການທົບທວນການຄົ້ນຄວ້າຄວນຈະສ້າງແຜນທີ່ຊາຍແດນ. ແຕ່ການລະບຸໃດໆຂອງພວກເຂົາໃນມື້ນີ້ຫມາຍເຖິງການຍອມຮັບບໍ່ມີເຮືອປະຕິບັດງານ, ບໍ່ມີໂຄງສ້າງການຮັບປະກັນ, ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍການບໍລິການ, ແລະໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ບໍ່ມີເສັ້ນທາງການຢັ້ງຢືນພາຍໃຕ້ລະຫັດໄຟໄຫມ້.
ກົດລະບຽບການປະຕິບັດ: ເຄມີສາດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນການຄ້າກັບລະບົບຜູ້ໃຫຍ່. ກ່ອນທີ່ເທກໂນໂລຍີຈະເຂົ້າໄປໃນລາຍຊື່ຄັດເລືອກ, ກວດສອບປະຫວັດການດໍາເນີນງານທາງການຄ້າໃນຮອບວຽນຫນ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້, ການມີຢູ່ຂອງຜະລິດຕະພັນໃນວັນທີຈັດສົ່ງຂອງທ່ານ, ລະບົບ-ການຢັ້ງຢືນລະດັບ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການໃນພາກພື້ນຂອງທ່ານແລະຍຸດທະສາດການທົດແທນທີ່ກໍານົດໄວ້. ເທກໂນໂລຍີທີ່ລົ້ມເຫລວສີ່ໃນຫົກແມ່ນວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ, ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກໃນການຈັດຊື້.
ລະບົບ-ການປຽບທຽບປະສິດທິພາບລະດັບ
ປະສິດທິພາບແມ່ນ AC ຮອບ-ການເດີນທາງໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລວມທັງການບໍລິໂພກຕົວຊ່ວຍ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນຫ້າຫາສິບເປີເຊັນທີ່ຕໍ່າກວ່າ DC ຫຼືເຊລ-ຕົວເລກລະດັບທີ່ອ້າງອີງໃນວັນນະຄະດີດ້ານວິຊາການ ແລະອຸປະກອນການຕະຫຼາດ.
| ເຕັກໂນໂລຊີ | ໄລຍະເວລາປະຕິບັດ | ເວລາຕອບສະຫນອງ | ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ -ຮອບ AC | ວົງຈອນ / ຊີວິດການອອກແບບ | ຂະໜາດປະຕິບັດ | ຮອຍຕີນຕໍ່ MWh | ລະດັບຄວາມພ້ອມ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lithium{0}}ion, LFP | 0.5-4 h, ເຖິງ 8 h | ມິນລິວິນາທີ | 82–90% | 4,000–8,000 ຮອບເຖິງ 70–80% ຄວາມອາດສາມາດ; 15-20 ປີທີ່ມີການຂະຫຍາຍ | 100 kWh – ຫຼາຍ-GWh | ພື້ນຖານ | 1 |
| lithium{0}}ion, NMC | 0.5–4 h | ມິນລິວິນາທີ | 85–92% | 2,000-5,000 ຮອບ | 100 kWh – ຫຼາຍຮ້ອຍ MWh | ຂ້າງລຸ່ມນີ້ພື້ນຖານ | 1, ແຕ່ຖືກຍົກຍ້າຍໂດຍ LFP ໃນການນໍາໃຊ້ສະຖານີ |
| ໂຊດຽມ-ໄອອອນ | 1–4 h | ມິນລິວິນາທີ | 80–88% | ຂໍ້ມູນເຮືອກ່ອນ; ຜູ້ສະໜອງ-ປະກາດຮອບວຽນຊີວິດ | kWh – ສິບ MWh | ສູງກວ່າ LFP ເລັກນ້ອຍ | 2 |
| ນຳ{0}ອາຊິດ | 1–8 h | ຍ່ອຍ-ວິນາທີ | 70–85% | 500-1,500 ຮອບວຽນຢູ່ໃນຄວາມເລິກປານກາງຂອງການໄຫຼ | kWh – ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ MWh | 2–3× LFP | 1, niche |
| ໂຊດຽມ-ຊູນຟູຣິກ | 6–8 h | ຍ່ອຍ-ວິນາທີ | 70–80% | ~ 4,500 ຮອບວຽນ; ~15 ປີ | MW – ສິບ MW | ~2× LFP | 2, ແຫຼ່ງດຽວ-ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ |
| ການໄຫຼວຽນຂອງ Vanadium redox | 4–12 h | ພາຍໃຕ້ຫນຶ່ງວິນາທີ | 60–75% | 15,000–20,000+ ຮອບວຽນ; 20-25 ປີດ້ວຍການທົດແທນ stack | 100 kW – ~100 MW | 3–5× LFP | 2 |
| ສັງກະສີ{0}}ການໄຫຼຂອງ bromine | 4–12 h | ພາຍໃຕ້ຫນຶ່ງວິນາທີ | 60–70% | ເຄມີ-ຂຶ້ນກັບ; ຊ່ອງຂໍ້ມູນຈຳກັດ-ປີ | tens of kW – ສິບ MW | 3–5× LFP | 2 |
| ສູບນ້ຳ | 6–24 h+ | ວິນາທີຫານາທີ | 70–80% | ອາຍຸຊັບສິນ 50-100 ປີ | 100 MW – 3 GW | ເວັບໄຊ-ວຽກງານໂຍທາຂະໜາດ | 1, ພູມສາດ-ຜູກມັດ |
| ອາກາດບີບອັດ, ເບົາຫວານ | 4–24 h | ນາທີ | 40–55% | 30+ ປີ | 100 MW+ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພູມສາດທີ່ເຫມາະສົມ | 2 |
| ອາກາດຂອງແຫຼວ | 4–12 h | ນາທີ | ~50–60% | ~30 ປີ | ສິບ – ຫຼາຍຮ້ອຍເມກາວັດ | ຮ່ອງຮອຍຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ | 2 |
| ກາວິທັດ | 2–8 h | ວິນາທີ | 75–85% ປະກາດ; ຂໍ້ມູນເອກະລາດຈໍາກັດ | ອາຍຸກົນຈັກຍາວອ້າງ | ການສາທິດຂະໜາດ MW{0} | ໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼື shaft | 2 |
| Flywheels | ວິນາທີ – ~15 ນາທີ | ມິນລິວິນາທີ | 80–90% ໃນການບໍລິການ; ຕ່ໍາສຸດໃນສະແຕນບາຍຍາວ | 100,000+ ຮອບວຽນ; ~20 ປີ | 100 kW – ~20 MW | ບໍ່ປຽບທຽບ - ພະລັງງານ-ບໍ່ດີ | 1, niche |
| Supercapacitors | ວິນາທີ – ສອງສາມນາທີ | ມິນລິວິນາທີ | 90–95% | 500,000+ ຮອບວຽນ | kW – ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ MW | ບໍ່ປຽບທຽບ - ພະລັງງານ-ບໍ່ດີ | 1, niche |
| ຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ | ຊົ່ວໂມງ – ຫຼາຍມື້ | ນາທີ | 50–90% ຄວາມຮ້ອນ-ເຖິງ-ຄວາມຮ້ອນ | 25–30 ປີ | kWh-th – GWh-th | ຖັງ{0}}ປະລິມານຂັບເຄື່ອນ | 1, ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ |
| Latent / ໄລຍະ-ການປ່ຽນແປງ | ຊົ່ວໂມງ - ມື້ | ນາທີ | ວັດສະດຸ-ຂຶ້ນກັບ | ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍວັດສະດຸ | ພາກສ່ວນ-ຂຶ້ນກັບ | ວັດສະດຸ-ຂຶ້ນກັບ | 2–3 |
| ພະລັງງານໄຮໂດເຈນ{0}}ເຖິງ-ພະລັງງານ | ວັນ – ເດືອນ | ວິນາທີຫານາທີໃນການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ | 30–45% | ການທົດແທນ stack ໃນເວລາປະຕິບັດງານທີ່ກໍານົດໄວ້ | MW - ຂະຫນາດອຸດສາຫະກໍາ | ການເກັບຮັກສາ-ປະລິມານຂັບເຄື່ອນ | 2 |
ຂອບເຂດລະບົບ
ການປະຕິບັດການເກັບຮັກສາແມ່ນອ້າງອີງຢູ່ໃນຫ້າຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະອຸປະກອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍດຽວກັນຜະລິດຕົວເລກຫ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ້ແມ່ນມາຈາກຕົວແທນຂອງລະບົບທີ່ຂາຍເປັນ 2,000 kWh:
- ພະລັງງານ DC ນາມ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ:2,000 kWh - ຕົວເລກໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ.
- ຫຼຸດຄວາມເລິກທີ່ໃຊ້ໄດ້ໜ້ອຍລົງ-ຂອງ-ໜ້າຈໍລະບາຍນ້ຳລົງຢູ່ທີ່ 90%:1,800 kWh.
- ສະຖານະທີ່ສະຫງວນໄວ້ໜ້ອຍລົງສຳລັບການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນຢູ່ທີ່ 15%:1,530 kWh.
- ຫຼຸດທ້າຍ-ຂອງ-ການຮັບປະກັນຄວາມຈຸຊີວິດຢູ່ທີ່ 70%:1,071 kWh ໃນປີສຸດທ້າຍຮັບປະກັນ.
- DC ໜ້ອຍລົງ-ເປັນ-ການແປງ AC ແລະການບໍລິໂພກຕົວຊ່ວຍຢູ່ທີ່ປະມານ 8%:ປະມານ985 kWh ສົ່ງຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ AC.

ເອກະສານລະບຸວ່າ 2,000. ສິ່ງທີ່ລະບົບຈະສົ່ງເຂົ້າໃນການໂຫຼດຂອງເຈົ້າໃນປີສິບຫ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ 1,000. ທັງຕົວເລກທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບັນຫາເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອຜູ້ປະມູນຜູ້ຫນຶ່ງຍົກລາຄາຄັ້ງທໍາອິດແລະອີກຄໍາທີ່ຫ້າ, ແລະການສະເຫນີສອງຄໍາຖືກປຽບທຽບກັບລາຄາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.
ການໄປມາ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງແມ່ນເຮັດແບບດຽວກັນ. ຕາລາງ-ຕົວເລກລະດັບສູງກວ່າ 95%, ຕົວເລກລະບົບ DC-ໃນຊຸມປີ 80 ສູງ, ແລະຕົວເລກການເດີນທາງຮອບ AC-ລວມທັງ HVAC ແລະຕົວຄວບຄຸມໃນຕ່ຳ-ຫາ-ກາງຊຸມປີ 80 ທັງໝົດສາມາດອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນດຽວກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢູ່ທີ່ສະພາບແວດລ້ອມການອອກແບບ 45 ອົງສາ, ການບໍລິໂພກເສີມເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກແລະຕົວເລກ AC ຫຼຸດລົງອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ຕົວເລກປະສິດທິພາບໃດໆທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍບໍ່ມີຂອບເຂດ, ລະດັບພະລັງງານແລະອຸນຫະພູມແມ່ນບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັບຕົວເລກປະສິດທິພາບອື່ນໆ. ຖ້າຫາກວ່າທີມງານຂອງທ່ານຍັງ calibrating ກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຕິດພັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງkW ແລະ kWhແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ, ເພາະວ່າຄວາມຜິດພາດຂອງພະລັງງານແລະພະລັງງານແລະຄວາມຜິດພາດຊາຍແດນປະສົມ.
ການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເຄມີ
Lithium-ion: ສິ່ງທີ່ຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ເວົ້າແທ້
ການຄອບຄອງຂອງ Lithium{0}}Ion ແມ່ນບັນທຶກໄດ້ດີ ແລະສົມຄວນທີ່ຈະບອກກັບແຫຼ່ງຕ່າງໆແທນທີ່ຈະເປັນການສົມມຸດຕິຖານ. ອົງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພະລັງງານຂອງສະຫະລັດພົບວ່າຫຼາຍກ່ວາ 90% ຂອງອຸປະກອນປະຕິບັດການຂອງສະຫະລັດ-ຂະຫນາດຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ນໍາໃຊ້ lithium{4}}ເຄມີສາດ ionວັດແທກໄດ້ທັງພະລັງງານ ແລະພະລັງງານ - ການປະເມີນປີ 2019 ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ - ແລະ EIA ໄດ້ສືບຕໍ່ລາຍງານວ່າປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ-ລະບົບແບດເຕີລີ່ຂະໜາດໃຊ້ lithium-ionຂະນະທີ່ເຮືອບິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລຳດັບນັບແຕ່ນັ້ນມາ.
ໃນທົ່ວໂລກ, IEA ບັນທຶກວ່າ108 GW ຂອງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃຫມ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກໃນປີ 2025ປະມານ 40% ຫຼາຍກວ່າປີກ່ອນ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງປະມານ 11 ເທົ່າຂອງລະດັບ 2021. ສອງລາຍລະອຽດໃນບັນທຶກນັ້ນສຳຄັນກວ່າຫົວຂໍ້ຂ່າວ. ປະຈຸບັນນີ້ Lithium iron phosphate ກວມເອົາປະມານ 90% ຂອງການນຳໃຊ້, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເຄິ່ງຫ້າປີກ່ອນໜ້ານີ້ - LFP ແມ່ນພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າ-ໜາແໜ້ນກວ່າ nickel-ເຄມີທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນພາຫະນະ, ແຕ່ລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ເໝາະກັບການຂີ່ລົດຖີບເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງເປັນການຄ້າ-ລົດ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຜິດ. ແລະປະມານ 80% ຂອງປີ 2025 ການເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີປະໂຫຍດ{12}}ຂະໜາດ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຢູ່ທາງຫຼັງແມັດ.
ການອ່ານພາກປະຕິບັດ: ຖ້າຜູ້ສະຫນອງສະເຫນີ NMC ສໍາລັບໂຄງການສະຖານີຖີບລົດຖີບປະຈໍາວັນ, ຖາມວ່າບັນຫາໃດທີ່ມັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ LFP ບໍ່ໄດ້, ເພາະວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດໃນເວັບໄຊທ໌ຄົງທີ່.
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີທີ່ສົມບູນແມ່ນຍັງມີຫຼາຍກ່ວາຈຸລັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນປະກອບມີລະບົບການແປງພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການຊອກຄົ້ນຫາແລະການສະກັດກັ້ນໄຟ, switchgear, transformer, ການສື່ສານ, enclosure ແລະພະລັງງານຊ່ວຍ. ສອງວົງຢືມແຕກຕ່າງກັນ 30% ມັກຈະແຕກຕ່າງກັນໃນຂອບເຂດ, ບໍ່ແມ່ນລາຄາ.
ຫມໍ້ໄຟໄຫຼ
ແບດເຕີລີ່ກະແສໄຟຟ້າ decouple ຈາກພະລັງງານ: ຂະຫນາດພະລັງງານທີ່ມີ stack cell, ພະລັງງານທີ່ມີປະລິມານ electrolyte. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊົ່ວໂມງທີ 6, ແປດ ແລະທີສິບແມ່ນຕ່ຳກ່ວາລີໂທມ-ໄອອອນ, ແລະຊີວິດຮອບວຽນທີ່ເກີນ 15,000 ຮອບເທົ່າກັບຊັບສິນທີ່ຈະເຮັດວຽກໜັກເປັນເວລາສອງທົດສະວັດ.
ໂຄງການປະຕິເສດພວກມັນດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ສອດຄ່ອງກັນສາມຢ່າງ: ຮອຍຕີນສາມຫາຫ້າເທົ່າຂອງລະບົບ lithium{0}}ion ທຽບເທົ່າ, AC round-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ 60–75% ຕໍ່ກັບ 82–90%, ແລະພື້ນຖານຜູ້ສະຫນອງບາງພຽງພໍທີ່ຊາວ{6}}ການບໍລິການແລະການຮັບປະກັນພັນທະຕ້ອງການຄວາມພາກພຽນຢ່າງຈິງຈັງ. Vanadium redox ມີບັນທຶກການດໍາເນີນງານທີ່ເລິກເຊິ່ງທີ່ສຸດ; ສັງກະສີ-bromine ມີພື້ນທີ່ໜ້ອຍ-ປີ; ທາດເຫຼັກ-chromium ແລະ polysulfide-ລະບົບ bromide ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສາທິດເຖິງແມ່ນວ່າຈະປາກົດຢູ່ເລື້ອຍໆໃນການທົບທວນຄືນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ. ການໄຫຼເຂົ້າເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສູງກວ່າປະມານຫົກຊົ່ວໂມງດ້ວຍການຖີບລົດປະຈໍາວັນແລະດິນທີ່ມີຢູ່. ມັນບໍ່ຄ່ອຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍາກວ່າສີ່.
ໂຊດຽມ-ໄອອອນ, ໂຊດຽມ-ຊູນຟູຣິກ ແລະ ໂຄນ-ອາຊິດ
ໂຊດຽມ-ໄອອອນແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດທີ່ໃກ້ກັບ-ການເພີ່ມໄລຍະ 1: ບໍ່ມີ lithium, ບໍ່ມີ cobalt, ຄວາມເຢັນທີ່ດີກວ່າ-ພຶດຕິກຳອຸນຫະພູມ ແລະຂະບວນການຜະລິດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບເສັ້ນ lithium{4}}ion ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສິ່ງທີ່ມັນຂາດແມ່ນເຮືອບິນ-ປີ. ປະຕິບັດຕໍ່ວົງຈອນຜູ້ສະໜອງ-ການປະກາດຊີວິດເປັນການປະກາດຈົນກວ່າຈະມີຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນເອກະລາດ.
ໂຊດຽມ-ຊູນຟູຣິກມີການຕິດຕັ້ງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍທົດສະວັດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ແຕ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງ ແລະເປັນແຫຼ່ງດຽວ-ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ຄວາມສ່ຽງໃນການສະໜອງໃນແບບທີ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະໝາຍເຖິງ.
ຂີ້ກົ່ວ-ອາຊິດຍັງມີປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ໜ້າທີ່ການສຳຮອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຮອບວຽນບໍ່ຖີ່ ແລະສາມາດຈັດຊື້ໄດ້ເຕັມທີ່. ມັນເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການຖີບລົດໃໝ່ປະຈໍາວັນເນື່ອງຈາກອາຍຸຂອງຮອບວຽນ ແລະຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍນໍ້າທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ - ບໍ່ແມ່ນເພາະມັນເປັນເທັກໂນໂລຍີເກົ່າ. ການປຽບທຽບທົ່ວວິຊາເຄມີແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເມື່ອຖືກຈັດໃສ່ໂດຍຮອບວຽນຫນ້າທີ່ກ່ວາໂດຍການຜະລິດ, ເຊິ່ງແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມີການເບິ່ງໂຄງສ້າງ.ປະເພດແບດເຕີຣີທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ນມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາການຈັດອັນດັບ.
ການເກັບຮັກສາກົນຈັກ
ສູບນ້ຳ
ການເກັບຮັກສາແບບສູບນ້ໍາຍັງຄົງເປັນຮູບແບບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງພະລັງງານ. ສະມາຄົມໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສາກົນລາຍງານວ່າຄວາມສາມາດເກັບມ້ຽນເຄື່ອງສູບນ້ຳທົ່ວໂລກໄດ້ຜ່ານ 200 GW ໃນປີ 2025, ດ້ວຍກໍາລັງການກໍ່ສ້າງຕື່ມອີກ 243 GW, ຫຼັງຈາກການບັນທຶກ 11.7 GW ໃນປີດຽວ.
ອ່ານພື້ນຖານການວັດແທກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການປຽບທຽບການເກັບຮັກສາສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເຂົ້າໃຈຜິດ. 200 GW ນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດພະລັງງານໃນໄລຍະປົກກະຕິຂອງແປດຫາສິບສອງຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ແບດເຕີຣີແມ່ນເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໄວຂຶ້ນໃນເງື່ອນໄຂປະຈໍາປີແຕ່ຢູ່ໃນໄລຍະເວລາສອງຫາສີ່ຊົ່ວໂມງ. ຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານປຽບທຽບພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງ, ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້, ຫຼືການເພີ່ມເຕີມປະຈໍາປີ, ນ້ໍາ pumped ແລະຫມໍ້ໄຟແລກປ່ຽນປະສົບການຈັດອັນດັບ. ການຮຽກຮ້ອງໃດໆທີ່ຫນຶ່ງ "ນໍາ" ການເກັບຮັກສາທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ຕັ້ງຊື່ຄວນຖືກປະຕິບັດວ່າເປັນການບໍ່ສໍາເລັດ.
ສໍາລັບໂຄງການການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ນ້ໍາ pumped ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສະຫມັກແລະບໍ່ຄວນໃຊ້ເວລາການປະເມີນຜົນ.
ອາກາດບີບອັດ, ອາກາດຂອງແຫຼວ, ກາວິທັດແລະ flywheels
ອາກາດບີບອັດແບບດັ້ງເດີມຖືກຜູກມັດໂດຍທໍລະນີສາດ - ການສ້າງທາງໃຕ້ດິນທີ່ເຫມາະສົມ, ຫຼືບໍ່ມີໂຄງການ. ອາກາດຂອງແຫຼວຈະກຳຈັດຂໍ້ຈຳກັດນັ້ນອອກດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງປະມານ 50–60%. ທັງສອງແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຕາຕະລາງ EPC ແລະຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນເຊັ່ນນັ້ນ. ການເກັບຮັກສາກາວິທັດມີການສາທິດການເຮັດວຽກ ແລະຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບທີ່ເປັນເອກະລາດໃນໄລຍະຍາວ-.
Flywheels ແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ແລະດີເລີດພາຍໃນຊອງຂອງພວກເຂົາ: milliseconds ຂອງການຕອບສະຫນອງ, ປະສິດທິພາບການຖີບລົດບໍ່ຈໍາກັດ, ແລະວິນາທີເຖິງສິບຫ້ານາທີຂອງພະລັງງານ. ພວກມັນບໍ່ແຂ່ງຂັນກັບການເກັບຮັກສາຫຼາຍ-ຊົ່ວໂມງ ແລະບໍ່ຄວນຖືກປະເມີນຕໍ່ກັບມັນ.
ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ
ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແມ່ນຄອບຄົວທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຕໍ່າທີ່ສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນພາບລວມຂອງການເກັບຮັກສາ, ເພາະວ່າມັນບໍ່ຕອບຄໍາຖາມ "ແບດເຕີຣີໃດ" - ມັນຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຫມໍ້ໄຟແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ?
ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນນ້ໍາ, ກ້ອນຫຼືເກືອ molten ແມ່ນແກ່, ລາຄາບໍ່ແພງຕໍ່ຫນ່ວຍຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້, ແລະມີອາຍຸ 25-30 ປີ. ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແຝງຢູ່ໃນໄລຍະ-ວັດສະດຸປ່ຽນມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງກວ່າໃນອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້, ໂດຍທີ່ການໃຫຍ່ເຕັມຕົວຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມວັດສະດຸ. ການເກັບຮັກສາ Thermochemical ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນທາງທິດສະດີທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າ.
ກົດລະບຽບການຕັດສິນໃຈແມ່ນງ່າຍດາຍແລະມັກຈະພາດໂອກາດນີ້. ຖ້າການໂຫຼດແມ່ນຄວາມຮ້ອນ, ເຢັນຫຼືອາຍ, ຂອບເຂດຂອງລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຄວາມຮ້ອນ. ການແປງໄຟຟ້າເພື່ອເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃນຫມໍ້ໄຟແລະປ່ຽນມັນກັບຄືນເພື່ອຂັບເຄື່ອງເຢັນຫມາຍຄວາມວ່າການຈ່າຍການສູນເສຍການແປງສອງຄັ້ງສໍາລັບການບໍລິການທີ່ແຊ່ເຢັນ-ຖັງນ້ໍາສົ່ງໂດຍກົງ. ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີ 8 MWh-ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນກາງຄືນຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນຕອນທ່ຽງຄວນປຽບທຽບຮ້ານຂາຍຄວາມຮ້ອນກ່ອນ, ແລະການເພີ່ມຫມໍ້ໄຟພຽງແຕ່ຖ້າມີບໍລິການໄຟຟ້າແຍກຕ່າງຫາກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເທົ່ານັ້ນ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງເຄມີ: Hydrogen
ພະລັງງານ 30–45% ຂອງໄຮໂດເຈນ-ເຖິງ-ປະສິດທິພາບພະລັງງານບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ລໍຖ້າການແກ້ໄຂ. ມັນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຂອງເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດເກັບພະລັງງານໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລະໃຫ້ບໍລິການຄວາມຕ້ອງການທີ່ໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາ - ອຸດສາຫະກໍາອາຫານ, ຄວາມຮ້ອນສູງ-ອຸນຫະພູມຂະບວນການ, ການຂົນສົ່ງຫນັກ.
ປະເມີນໄຮໂດເຈນເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການໄລຍະເວລາຕາມລະດູການ, ພະລັງງານການຂົນສົ່ງ, ຫຼືການສົມທົບລະຫວ່າງໄຟຟ້າກັບຂະແຫນງອື່ນ. ປະເມີນມັນກັບແບດເຕີລີ່ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຢືນຢັນວ່າແບດເຕີຣີຂອງແທ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໄລຍະເວລາ, ເພາະວ່າໃນທຸກໄລຍະເວລາທີ່ແບດເຕີລີ່ສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້, ໄຮໂດເຈນຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບໂດຍຂອບກວ້າງ.
ການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າ
Supercapacitors ສົ່ງຜົນຕອບແທນ millisecond ແລະຫຼາຍຮ້ອຍພັນຂອງຮອບວຽນທີ່ປະສິດທິພາບ 90-95%, ມີພະລັງງານວັດແທກໃນວິນາທີ. ພວກມັນແມ່ນຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຄຸນນະພາບພະລັງງານ, ຂີ່-ຜ່ານ, ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຖີບລົດສູງຫຼາຍ, ແລະຄຳຕອບທີ່ຜິດພາດສຳລັບສິ່ງໃດທີ່ວັດແທກເປັນຊົ່ວໂມງ. ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ Superconducting ຍັງຄົງເປັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຊ່ຽວຊານ-ເຕັກໂນໂລຊີແອັບພລິເຄຊັນ; ຄວາມຕ້ອງການ cryogenic ຮັກສາມັນຢູ່ນອກການຈັດຊື້ໂຄງການທົ່ວໄປ.
ໄລຍະເວລາກໍານົດ Shortlist
| ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ | ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ຖືກລົບລ້າງໃນການຄັດເລືອກ |
|---|---|---|
| ພາຍໃຕ້ 15 ນາທີ | Supercapacitors, flywheels, ສູງ-ພະລັງງານ lithium-ion | Flow, pumped hydro, CAES, hydrogen, ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ - ທີ່ຈ່າຍໃຫ້ ແລະບໍ່ເຄີຍໃຊ້ |
| 15 ນາທີ – 4 ຊົ່ວໂມງ | lithium{0}}ion, sodium-ion; ໄຫຼຢູ່ປາຍເທິງ | Supercapacitors, flywheels (ພະລັງງານ); ນ້ຳປະປາ, CAES (ຂະໜາດ) |
| 4 – 10 h | ການໄຫຼເຂົ້າ, ລີທຽມ-ໄອອອນ, ໄຮໂດຼລິກສູບ, CAES, ຄວາມຮ້ອນບ່ອນທີ່ການໂຫຼດແມ່ນຄວາມຮ້ອນ | Flywheels, supercapacitor; ໄຮໂດຣເຈນ (ການສູນເສຍຄອບງໍາ) |
| 10 ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ | Pumped hydro, CAES, LAES, flow, thermal; ໄຮໂດເຈນທີ່ສຸດ | Lithium-ion ກາຍເປັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ລະດັບລາຄາພະລັງງານຈະປັບເປັນເສັ້ນໃນຂະນະທີ່ຂີ່ລົດຖີບຕົກ |
| ຫຼາຍ-ມື້ຕໍ່ລະດູການ | ໄຮໂດຣເຈນ, ຄວາມຮ້ອນຕາມລະດູການ, ການຂົນສົ່ງສານເຄມີ | ທາງເລືອກ electrochemical ແລະກົນຈັກທັງຫມົດ |
ເສັ້ນສິບ-ຊົ່ວໂມງແມ່ນເປັນເກນທີ່ເປັນທາງການແທນທີ່ຈະເປັນຄຳເວົ້າ: ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດກຳນົດເວລາການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຍາວນານ-ເປັນລະບົບທີ່ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເປັນເວລາສິບຊົ່ວໂມງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ເວົ້າວ່າ "ໄລຍະເວລາ-" ໂດຍບໍ່ມີຕົວເລກຈະຖືກຕີຄວາມໝາຍໂດຍຜູ້ປະມູນເປັນສີ່ຊົ່ວໂມງຫາສີ່ມື້, ສະນັ້ນບອກເວລາ. ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ຍາວນານແຕກຕ່າງກັນພຽງພໍກັບຊັບສິນໄລຍະເວລາສັ້ນ-ທີ່ທັງສອງບໍ່ຄວນແບ່ງປັນຮູບແບບການເງິນ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຕິບັດຕາມແກນດຽວກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ kWh ຫຼຸດລົງກັບໄລຍະເວລາໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kW ເພີ່ມຂຶ້ນ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ NREL'sພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຊີປະຈໍາປີການເກັບຮັກສາແບບຈໍາລອງໃນທັງສອງຫນ່ວຍແຍກຕ່າງຫາກ, ແລະເປັນຫຍັງມັນການປັບປຸງການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2025- ກາງ-ກໍລະນີ $247/kWh ໃນປີ 2035 ຕໍ່ກັບກໍລະນີຕໍ່າ $152/kWh - ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຜ່ກະຈາຍກວ້າງພໍທີ່ຈະກືນເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ-ການປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຢີ. ຕົວເລກ $/kWh ທີ່ຍົກມາໂດຍບໍ່ມີໄລຍະເວລາຂອງມັນບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ລະບົບປະສົມ
ເທັກໂນໂລຢີການປັບຄ່າປະສົມຄູ່ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຈັດການພາກສ່ວນຂອງຮອບວຽນໜ້າທີ່ມັນເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ: supercapacitor ດູດເອົາ-ການຍ່າງທາງຄັ້ງທີສອງໃນຂະນະທີ່ແບັດເຕີຣີຈັດການການປ່ຽນເວລາຫຼາຍ-ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືການຂີ່ຈັກຍານຂອງແບດເຕີຣີ້ທຸກໆມື້ ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ-ຊັບສິນກວມເອົາເຫດການທີ່ຫາຍາກ.
ການປະສົມພັນໄດ້ຮັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງມັນເມື່ອຮອບວຽນໜ້າທີ່ມີສອງໂປຣໄຟລ໌ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະຂະໜາດເທັກໂນໂລຍີໜຶ່ງສຳລັບທັງສອງຈະໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍມັນໃຫ້ຫຼາຍອັນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງມັນເມື່ອເຕັກໂນໂລຢີດຽວກວມເອົາຮອບວຽນຫນ້າທີ່ເຕັມທີ່ແລ້ວ, ເມື່ອໂຄງການມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະກໍານົດຕົວໂຕ້ຕອບການຄວບຄຸມທີສອງ, ຫຼືໃນເວລາທີ່ຊັບສິນທີສອງຈະຮອບວຽນຫນ້ອຍທີ່ທຶນຂອງມັນບໍ່ເຄີຍຕັດຫນີ້.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແມ່ນຊັ້ນຄວບຄຸມ. ຊັບສິນໃດຕອບສະຫນອງ, ໃນຄໍາສັ່ງອັນໃດ, ສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມີຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງພວກມັນ, ການບໍລິການໃດມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຂັດແຍ້ງ, ການຈັດແບ່ງການຍ່ອຍສະຫຼາຍແນວໃດ, ແລະຄວາມຜິດຂອງຊັບສິນຫນຶ່ງຖືກຈັດການໂດຍອີກ - ທັງຫມົດຂອງມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການລະບຸ, ທົດສອບການຍອມຮັບຂອງໂຮງງານແລະ re-ທົດສອບຢູ່ໃນບ່ອນຍອມຮັບ. ໂຄງການທີ່ປະຕິບັດມັນເປັນລາຍລະອຽດການມອບຫມາຍຊອກຫາໃນລະຫວ່າງເຫດການທີ່ແທ້ຈິງທໍາອິດທີ່ລະບົບບໍ່ປະຕິບັດວິທີທີ່ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ - implied.
ຈາກເຕັກໂນໂລຊີກັບການນໍາໃຊ້
ຄວາມເປັນຈິງຂອງການນຳໃຊ້ສາມຢ່າງຕັດສິນໃຈວ່າການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງທາງເທັກນິກຢູ່ລອດການຕິດຕໍ່ກັບເວັບໄຊຫຼືບໍ່.
ປັດໄຈແບບຟອມ.ເທັກໂນໂລຍີ lithium{0}}ion ດຽວກັນມາຮອດເປັນລະບົບບັນຈຸໃນ pad ກະກຽມ, ຫຼືເປັນຕູ້ນອກທີ່ເຫມາະກັບເດີ່ນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຕູ້ຄອນເທນເນີຈະບໍ່. ເຄມີສາດມັກຈະຖືກແກ້ໄຂຢ່າງຍາວນານກ່ອນທີ່ຈະມີຄໍາຖາມທີ່ຍາກກວ່າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຫມາະກັບສະຖານທີ່, ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແລະໄລຍະຫ່າງຂອງການແຍກໄຟ.
ລະຫັດແລະການຢັ້ງຢືນ.ການແຍກໄຟໄຫມ້, ການວິເຄາະການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍແລະການວາງແຜນການຕອບສະຫນອງສຸກເສີນພາຍໃຕ້NFPA 855ຫຼືການທຽບເທົ່າທ້ອງຖິ່ນຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບກັບຮູບແບບຂອງສະຖານທີ່ກ່ອນທີ່ຈະມີການສ້ອມແຊມ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກ. ເຊັລທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງບໍ່ແມ່ນລະບົບການຢັ້ງຢືນ, ແລະເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ການຢັ້ງຢືນ UL ຂອງ BESSຕົວຈິງແລ້ວກວມເອົາການແຍກການທົບທວນຄືນເອກະສານທີ່ປົກປ້ອງທ່ານຈາກຫນຶ່ງທີ່ບໍ່.
ຂອບເຂດປົກກະຕິ.ກ່ອນທີ່ຈະສົມທຽບການສະເໜີສອງອັນ, ໃຫ້ຢືນຢັນທັງສອງພະລັງງານ AC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນປີສຸດທ້າຍທີ່ຮັບປະກັນ, ໃນການອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະອັດຕາ C-ຕົວຈິງຂອງເຈົ້າ, ໂດຍມີຂອບເຂດອຸປະກອນດຽວກັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັບປະໂຫຍດທາງການຄ້າແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂອບເຂດ. ສໍາລັບການເກັບຮັກສາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາໂດຍສະເພາະ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແບັດເຕີລີ-ພຽງແຕ່ quote ແລະ quote turnkey ເຕັມທີ່ເປັນປົກກະຕິເກີນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງສອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ແຂ່ງຂັນ.

FAQ
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການເຜີຍແຜ່ປະສິດທິພາບ ແລະວົງຈອນ-ຕົວເລກຊີວິດແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ສະໜອງ?
A: ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາວັດແທກສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປົກກະຕິຊີວິດຂອງວົງຈອນການເຜີຍແຜ່ແມ່ນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມທີ່ຄວບຄຸມ, ຄວາມເລິກປານກາງຂອງການໄຫຼອອກ ແລະອັດຕາ C-ສະເພາະ. ການຮັບປະກັນຕ້ອງຢູ່ລອດອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼຂອງທ່ານແລະອັດຕາການຂີ່ລົດຖີບ, ດັ່ງນັ້ນຕົວເລກທີ່ຮັບປະກັນແມ່ນມີລັກສະນະອະນຸລັກໂດຍການອອກແບບ. ທັງບໍ່ແມ່ນຜິດ. ຖາມເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງວົງຈອນໃດໆ-ການຮຽກຮ້ອງຊີວິດ, ແລະກວດເບິ່ງວ່າການຮັບປະກັນປະຈໍາປີທີ່ຮັບປະກັນກົງກັບວົງຈອນທີ່ກໍລະນີທຸລະກິດຂອງທ່ານສົມມຸດວ່າ - ຖ້າຮູບແບບຕ້ອງການ 320 ຮອບຕໍ່ປີແລະການຮັບປະກັນອະນຸຍາດໃຫ້ 250, ຫນຶ່ງໃນສອງແມ່ນຜິດພາດ.
ຖາມ: Lithium-Ion ຢຸດການເປັນທາງເລືອກທາງເສດຖະກິດໃນໄລຍະເວລາໃດ?
A: ບໍ່ມີການຂ້າມຜ່ານທົ່ວໄປ, ແຕ່ໂຄງສ້າງແມ່ນສອດຄ່ອງ: lithium{0}}ເຄື່ອງວັດແທກລາຄາພະລັງງານຂອງ lithium ໃກ້ຄຽງກັບເສັ້ນກົງກັບໄລຍະເວລາ, ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼ ແລະລະບົບກົນຈັກເພີ່ມຊົ່ວໂມງລາຄາຖືກກວ່າ. ໃນຕະຫຼາດສ່ວນໃຫຍ່, ການປຽບທຽບກາຍເປັນການແຂ່ງຂັນຢ່າງແທ້ຈິງລະຫວ່າງຫົກຫາສິບຊົ່ວໂມງ; ເກີນສິບຊົ່ວໂມງ lithium-ion ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ; ຕ່ໍາກວ່າສີ່ຊົ່ວໂມງມັນເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຕີ. ລະຫວ່າງສີ່ຫາຫົກ, ໃຫ້ຕົວເລກຕໍ່ກັບອັດຕາພາສີສະເພາະ ແລະຄ່າທີ່ດິນຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະເປັນກົດລະບຽບ.
ຖາມ: ເທກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄວນຖືກປະຕິບັດໃນລັກສະນະສະເພາະແນວໃດ?
A: ຕັ້ງຊື່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການ, ບໍ່ແມ່ນເຄມີ. ຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ບອກວ່າ "ໂຊດຽມ-ໄອອອນ" ບໍ່ລວມເອົາທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ ແລະຈະລັອກເຈົ້າໃຫ້ກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອັນດຽວ; ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ກ່າວວ່າ "AC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ 4 MWh ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການຮັບປະກັນ, 320 ຮອບຕໍ່ປີ, ການອອກແບບ 45 ອົງສາ, ພາຍໃນ 200 m² footprint, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກັບລະຫັດໄຟທີ່ໃຊ້ໄດ້" ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສາມາດຕອບສະຫນອງມັນແຂ່ງຂັນໄດ້. ຖ້າເທກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຊະນະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄໍາຖາມຄວາມພາກພຽນແມ່ນການຄ້າແທນທີ່ຈະເປັນດ້ານວິຊາການ: ເຮືອປະຕິບັດງານ, ຕາຕະລາງຍອດເງິນຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ເຄືອຂ່າຍການບໍລິການ, ແລະສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຖ້າຜູ້ສະຫນອງບໍ່ມີຢູ່ໃນປີແປດ.
ຖາມ: ການເສື່ອມສະພາບຄວນຖືກຈັດການໂດຍການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ເກີນຫຼືໂດຍການເພີ່ມ?
A: ທັງສອງແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນໃນມື້ຫນຶ່ງຫມາຍເຖິງການຈ່າຍຄ່າຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບທົດສະວັດແຕ່ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊທ໌ໃນອະນາຄົດ. Augmentation ຫມາຍເຖິງການເພີ່ມໂມດູນຕໍ່ມາ, ເຊິ່ງຕ້ອງການພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສະຫງວນໄວ້, ຄວາມອາດສາມາດໄຟຟ້າທີ່ສະຫງວນໄວ້, ປີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂມດູນໃນອະນາຄົດ, ແລະສັນຍາລາຄາສັນຍາ. ສິ່ງທີ່ຜິດພາດສະເຫມີແມ່ນການສະເຫນີທີ່ບໍ່ມີການແກ້ໄຂ.
ຖາມ: ລະບົບການເກັບຮັກສາສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດບໍ?
A: ບໍ່. ການສໍາຮອງຕ້ອງເກາະ-ອຸປະກອນ inverter, ການໂອນຫຼືການໂດດດ່ຽວ, ແຜງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້, ແລະພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນສະຫງວນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຖືກກັກໄວ້ຈາກບໍລິການອື່ນໆ - ບວກກັບສີດໍາ-ຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນຖ້າບໍ່ມີລຸ້ນອື່ນ. ລະບົບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ-ການຫຼຸດຄ່າບໍລິການບໍ່ແມ່ນລະບົບສຳຮອງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຖືກອອກແບບເປັນອັນດຽວ, ແລະສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສະຫງວນໄວ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສຳຮອງເປັນໄປໄດ້ແມ່ນພະລັງງານດຽວກັນທີ່ຢຸດການມີໃຫ້ສໍາລັບການຊີ້ຂາດ.
ສະຫຼຸບ
ການຈັດໝວດໝູ່ທີ່ສົມບູນຂອງໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນມີລາຍຊື່ບາງທີເທັກໂນໂລຍີຊາວ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທ່ານສາມາດຊື້, ຕິດຕັ້ງ, ອະນຸຍາດແລະການເງິນໃນປີ 2026 ແມ່ນໃກ້ຊິດກັບແປດ, ແລະສໍາລັບໂຄງການດຽວທີ່ມີໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້, ຄວາມຖີ່ຂອງການຂີ່ລົດຖີບ, ສະຖານທີ່ແລະການບໍລິການພະລັງງານສິ້ນສຸດ, ມັນມັກຈະເປັນສອງຫຼືສາມ.
ພາບລວມຂ້າງເທິງແມ່ນຈັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄປຫາສອງຫຼືສາມຢ່າງໄວ: ກໍານົດຄອບຄົວທີ່ສອດຄ່ອງກັບການບໍລິການ, ກວດເບິ່ງລະດັບຄວາມພ້ອມທາງການຄ້າ, ນໍາໃຊ້ຕົວກອງໄລຍະເວລາ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຕົວເລກໃນທຸກໆການສະເຫນີຊື່ຂອບເຂດການວັດແທກຂອງມັນ. ເທກໂນໂລຍີບໍ່ໄດ້ລົ້ມເຫລວໃນໂຄງການເກືອບເທົ່າທີ່ເປັນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດ.
